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In the future raw materials for chemicals will increasingly stem from renewable biological origin. These chemicals have often higher viscosities than conventional ones. Extraction may be more suitable separation process for process single water drop sound effect compared to distillation. In this work the influence of high viscosity on extraction was researched.

The extraction column behaviour for high-viscosity systems predicted and simulated by using the ReDrop programme.

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The test system used to investigate the extraction in high viscosity systems was polyethylene glycol PEG with water. Toluene and toluene with paraffin were used single water drop sound effect disperse phase. Acetone was used as mass transfer component. The sedimentation velocity and the mass transfer of single drops in high-viscosity systems were investigated with laboratory scale experiments.

The sedimentation velocity and mass transfer of single drops is strongly influenced by the viscosity of the continuous phase. The effect of viscosity on the disperse phase is observable, but less significant. The viscosity of the continuous and the disperse phase affect the mass-transfer rate.

The influence of viscosity in the continuous phase on the mass-transfer rate is considerably higher. The effect of viscosity in the disperse phase is observable, but less significant. Additionally, the diffusion coefficient has only a small influence on the error. The model of Wilke Chang may be applied to estimate in high viscosity systems.

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The behaviour of a pilot-plant scale pulsed sieve-tray extraction column was investigated. The extraction column in high viscosity systems could be better operated with a sieve-tray hole-diameter of 8 mm than with a diameter of 2 mm.

The flow rates are by a factor of 20 lower as compared to low-viscosity systems. The separation performance with high viscosity system is about 4 times lower compared to low viscosity systems. The experimental data gained at the pulsed sieve-tray extraction column were compared with the simulation results of the ReDrop program.

The extraction column behaviour in high-viscosity systems can be predicted well by using ReDrop program.

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A parameter study showed, that in contrast to, has a very strong influence on the number of theoretical stages Nth,sim. Different models determine values for Dax,c that differ by factor ofthus, reliable results for the mass-transfer performance in ReDrop are only able when employing sound models for Dax,c.

The model of Henschke for the maximum stable diameter cannot be applied to liquid-liquid systems with a highly viscous continuous phase; therefore, the model for maximum stable diameter must be adjusted. In order to do so, more experimental effort should be put into understanding drop breakage in the presence of a high viscosity continuous phase. It was shown that in principle ReDrop may be used to simulate extraction columns with a high viscosity continuous phase.

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Zukünftig werden Rohmaterialien für Chemikalien zunehmend von erneuerbaren biologischen Ressourcen abstammen. Diese Chemikalien besitzen vielfach hohe Viskositäten. Die Extraktion kann dabei ein geeignetes Trennverfahren in diesen Prozessen mit hochviskosen Systemen sein. In dieser Arbeit wurde der Einfluss der hohen Viskosität auf die Extraktion untersucht.

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Als kontinuierliche Phase wurde PEG bzw. PEG in Wasser verwendet. Toluol bzw.

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Toluol in Paraffin diente als vietnam partnersuche Phase und Aceton als Stoffübergangskomponente. Die Sedimentationsgeschwindigkeit und der Stoff-übergang bei Einzeltropfen wurden durch Laborexperimente untersucht.

Das Henschke-Modell wurde mit den experimentellen Werten validiert.

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Die Sedimentationsgeschwindigkeit und der Stofftransport an Einzeltropfen sind stark von der Viskosität der kontinuierlichen Phase abhängig.

Ein Einfluss der Viskosität der dispersen Phase kann beobachtet werden, ist aber weniger stark. Die Viskosität der dispersen und der kontinuierlichen Phase beeinflussen die Stoffübergangsrate. Der Einfluss der Viskosität der kontinuierlichen Phase ist im Vergleich zur dispersen Phase deutlich höher. Weiterhin wurde das Verhalten von gepulsten Siebbodenkolonnen mit hochviskosen Systemen untersucht.

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Ein Lochdurchmesser der Siebböden von 8mm ist dabei für die Extraktion besser geeignet als ein Durchmesser von 2 mm. Die Flussraten sind im Vergleich mit niedrigviskosen Systemen um einen Faktor von 20 niedriger.

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Die Trennleistung ist viermal niedriger als bei niedrigviskosen Systemen. Singles norden norddeich Verhalten von Extraktionskolonnen mit hochviskosen Systemen kann vom Simulationsprogramm ReDrop vorhergesagt werden.

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Das Modell von Henschke für den maximalen stabilen Tropfendurchmesser kann für Flüssig-Flüssigsysteme mit hoher Viskosität der kontinuierlichen Phase nicht angewendet werden. Deshalb ist es erforderlich, das Modell für den maximalen stabilen Tropfendurchmesser anzupassen.

Dafür sind weitere experimentelle Unter-suchungen in Bezug auf den Tropfenzerfall bei Systemen hoher Viskosität der kontinuierlichen Phase erforderlich. Es konnte aber gezeigt werden, dass ReDrop im Prinzip für die Simulation von Extraktionskolonnen bei hoher Viskosität geeignet ist.

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